RU2726287C1 - Датчик угла поворота - Google Patents

Датчик угла поворота Download PDF

Info

Publication number
RU2726287C1
RU2726287C1 RU2019121575A RU2019121575A RU2726287C1 RU 2726287 C1 RU2726287 C1 RU 2726287C1 RU 2019121575 A RU2019121575 A RU 2019121575A RU 2019121575 A RU2019121575 A RU 2019121575A RU 2726287 C1 RU2726287 C1 RU 2726287C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
markers
disk
sensor
marker
sensors
Prior art date
Application number
RU2019121575A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Андреевич Калмыков
Станислав Олегович Поляков
Владимир Иванович Головин
Виктор Степанович Наговицын
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САУТ" (ООО "НПО САУТ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САУТ" (ООО "НПО САУТ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САУТ" (ООО "НПО САУТ")
Priority to RU2019121575A priority Critical patent/RU2726287C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726287C1 publication Critical patent/RU2726287C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/30Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/44Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
    • G01P3/49Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed using eddy currents

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Abstract

Изобретение относится к железнодорожной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения скорости вращения колесной пары локомотива для определения его основных кинематических параметров. Предложенный датчик угла поворота содержит диск с нанесенными на него маркерами, два вихретоковых датчика считывания и вихретоковый датчик коррекции расстояния со следующими соединениями: диск жестко закреплен на выступающем торце вала буксы ж/д колеса локомотива, на внешнем краю диска в области нанесения маркеров расположен 21 маркер, на расстоянии 4-5 мм от внешнего края диска, на кронштейне расположены вихретоковые датчики. При этом датчики маркеров над зоной маркеров в диаметральном направлении, а датчик коррекции вне зоны маркеров по радиусу к одному из датчиков маркеров, выходы всех вихретоковых датчиков соединены через схему обработки с микроконтроллером, причем на диск нанесен 21 маркер, ширина каждого выбрана таким образом, что равна зазору между ними, а зазор между первым и вторым маркерами удвоен. В частном случае выполнения диск может быть выполнен из диэлектрического материала, маркеры - из токопроводящего материала, а диаметр диска может быть равен посадочному месту механического датчика угла в буксе. Технической задачей изобретения является повышение точности измерения углов поворота и скорости на больших скоростях движения локомотива вплоть до 500 км/ч и выше с одновременным повышением надежности, а побочной задачей является создание конструктива, позволяющего вписаться в посадочное место механического датчика. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к железнодорожной (ж/д) технике и может быть использована для бесконтактного измерения скорости вращения колесной пары локомотива и ее преобразования в дискретные электрические сигналы, используемые в измерительных системах, контролирующих направление движения, пройденный путь, скорость и ускорение подвижного состава ж/д транспорта при скорости движения до 500 км/ч.
Также изобретение может быть использовано для измерения угловой скорости вращения различных скоростных валов, например, в турбинах, для измерения угла поворота, измерения параметров газоперекачивающих агрегатов, дизельных двигателей, станков и других циклических машин.
Общеизвестны различные устройства измерения угла поворота:
- чисто механические;
- оптические;
- фотоэлектрические;
- электромеханические (синус-косинусные вращающиеся трансформаторы);
- магнитные;
- электромагнитные;
- пьезоэлектрические (на эффекте Холла);
- считыванием нанесенных меток на поверхности вала и еще несколько других типов.
Наиболее близким техническим решением является измеритель крутящего момента, который представляет собой систему, состоящую из двух кластеров вихретоковых датчиков и двух групп меток, нанесенных на вал. Метки, выполненные из материала с более высокой электропроводностью, наносятся аддитивным методом в двух разнесенных поперечных сечениях вала. Каждый кластер датчиков представляет собой три датчика, неподвижно закрепленных на статоре агрегата. Датчики регистрируют время прохождения меток в каждом сечении.
Недостаток: требуется свободная по длине поверхность вала и усложненное техническое решение, также не измеряет направление вращения: по часовой стрелке и против - ПРОТОТИП, см. [email protected].
Применительно к данной заявке следует заметить, что измерение скорости локомотива отягощается следующим: датчик измерение скорости должен устанавливаться на буксе (двух буксах) колесной пары подвижного состава локомотива, на замену существующих механических датчиков, к тому же на их посадочное место (требование заказчика).
Существующие механические датчики обладают двумя основными недостатками: очень сложной конструкцией и удовлетворительной работой на скоростях до 100…120 км/ч, далее возрастает погрешность из-за недостатков, присущих почти всем механическим системам при больших нагрузках.
Недостатком прототипа является обязательное наличие свободной площади по длине и окружности вала, а т.к. заявка носит сугубо прикладной характер применительно к ж/д тематике и в буксе есть только торец вала, то из прототипа взято только применение меток-маркеров.
Технической задачей изобретения является повышение точности измерения углов поворота и скорости на больших скоростях движения локомотива вплоть до 500 км/час и выше с одновременным повышением надежности, а побочной задачей является создание конструктива, позволяющего вписаться в посадочное место механического датчика.
Технический результат достигается за счет размещения меток-маркеров на диске прикрепленному к торцу вала, выбора оптимального их количества и применяемого материала, а также явной простоты конструкции и отсутствие движущихся механических частей.
Для решения поставленной задачи предлагается датчик угла поворота, характеризующийся тем, что содержит: вал буксы, диск с нанесенными на него маркерами, два вихретоковых датчика считывания и вихретоковый датчик коррекции расстояния со следующими соединениями: диск жестко закреплен на выступающем торце вала буксы ж/д колеса локомотива, на внешнем краю диска в области нанесения маркеров расположен 21 маркер, на расстоянии 4-5 мм от внешнего края иска на кронштейне расположены вихретоковые датчики следующим образом: вихретоковые датчики маркеров над зоной маркеров в диаметральном направлении, а вихретоковый датчик коррекции вне зоны маркеров по радиусу к одному из датчиков маркеров, выходы всех вихретоковых датчиков соединены с микроконтроллером.
На фиг. 2 показана функциональная электрическая схема датчика угла поворота, на которой показано (совместно с фиг. 1):
1, 2, 8 - вихретоковые датчики (первый второй и третий соответственно);
3 - диск с маркерами 5;
4 - вал буксы;
9 - блок трех прецизионных резисторов;
10 - блок трех фильтров-усилителей с компараторами;
11 - микроконтроллер (МК);
12 - схема обработки токовых сигналов.
На оси вала 4 прикреплен диск 3 с маркерами 5, выходы диска 3 соединены с вихретоковыми датчиками 1, 2 и 8 соответственно, выходы которых токовыми сигналами через блок трех прецизионных резисторов 9 соединены с входами блока первого, второго и третьего фильтра-усилителя с компараторами 10 соответственно, выходы компараторов этих фильтров-преобразователей соединены с соответствующими входами МК 11, выход которого является выходом датчика угла поворота.
На фиг. 1 показаны две проекции конструкции диска и его расположение относительно вала буксы, на которых изображено:
1, 2 - вихретоковые датчики первый и второй;
3 - диск;
4 - вал буксы;
5 - метки-маркеры;
5-1 - расстояние между метками-маркерами;
6 - зазор между диском и вихретоковыми датчиками;
7 - область нанесения маркеров;
8 - вихретоковый датчик коррекции расстояния.
Крепление диска к валу буксы условно не показано, также не показан кронштейн для крепления вихретоковых датчиков и их соединение с МК.
На фиг. 3 и 4 показаны кривые напряжений на выходе вихретокового датчика на скоростях 73 км/час (32 о/мин) и 500 км/час (223 об/мин), а также НЧ-модуляция сигналов.
Конструкция датчика угла поворота имеет следующие соединения.
К торцу вала 4 буксы прикреплен диск 3, причем строго относительно центра вала и центра диска. На расстоянии 6 (зазор) 4-5 мм от диска, следовательно, маркеров, расположены три вихретоковых датчика: первый и второй в области нанесения маркеров по противоположным краям по диаметру, а третий вихретоковый датчик коррекции 8 на расстояния вне зоны по радиусу с любым из двух маркеров (первого или второго).
Все три вихретоковых датчика расположены на одном кронштейне, а их выходы соединены с входами МК для дальнейшей обработки.
Причем, ширина зазора между первым и вторым маркером равна удвоенному зазору между всеми другими маркерами. Это необходимо для определения начала отчета с нулевой отметки. Отсчитав 21 отметку маркеров и зазоров, а это половина оборота колеса, и определив время этого отсчета, затем отсчитав следующую 21 отметку маркеров и зазоров, а эго полный оборот колеса, и определив второй отсчет времени, а затем, сравнив это время между собой и в случае разницы этих времен можно судить о неправильности геометрической формы колеса - овальности. Это новая функция предложенного технического решения.
Датчик угла поворота работает следующим образом и имеет простую конструкцию. На диске нанесен 21 алюминиевый маркер, его ширина выбрана таким образом, что их ширина равна зазору между ними для контроля момента прохождения полного оборота, следовательно, общее количество информационных элементов равно 42.
Наличие двух вихретоковых датчиков 1 и 2 нужно для однозначного определения направления вращения, третий датчик определения расстояния служит для измерения и коррекции паразитной НЧ-составляющей полезного сигнала.
В предлагаемом устройстве используется как фазовая информационная составляющая сигнала, гак и уровень самого сигнала в разные моменты времени, а также крутизна фронтов и спадов фазовых импульсов.
Способ получения первичного сигнала базируется на свойстве вихретокового датчика с аналоговым выходом реагировать как на величину зазора между собственно датчиком и электропроводящей поверхностью (целью), так и на величину проводимости. При постоянном зазоре между датчиком и целью величина выходного сигнала зависит от электропроводности цели (чем она выше, тем больше сигнал), при неизменной электропроводности цели и изменяющемся зазоре величина сигнала будет зависеть от величины зазора (чем больше зазор, тем больше сигнал). Таким образом, для вращающегося вала с нанесенными маркерами на диске становится возможным с помощью вихретокового датчика формировать фазоимпульсный сигнал, каждый импульс которого будет соответствовать прохождению маркера относительно вихревого датчика. Ширина маркеров выбирается из расчета на получение импульса с четко видимой формой, таким образом, максимальный уровень сигнала будет зависеть от расстояния между датчиком и диском на вале в тот момент, когда под датчиком находится маркер, а минимальный уровень сигнала будет зависеть от расстояния между датчиком и поверхностью диска в тот момент, когда под датчиком находится непроводящая поверхность диска.
Сформированный таким образом первичный сигнал поступает в блок аналоговой обработки (на чертеже условно не показан), где осуществляется его фильтрация в соответствии с конкретными условиями эксплуатации (подавление частот выше частоты следования фазовых импульсов первичного сигнала), а также осуществляется необходимое преобразование для дальнейшей передачи в аналогово-цифровой преобразователь. Кроме того, блок аналоговой обработки и питания обеспечивает питание датчика.
Установленный вне зоны прохождения маркеров на линии радиуса, проходящего через датчик маркеров, датчик коррекции позволит получать значение расстояния между поверхностью диска и датчиком маркеров, позволяя тем самым скорректировать его выходной уровень и практически полностью избавиться от НЧ-модуляции, вызванной любой из вышеописанных причин, обеспечивая расширением динамического диапазона и облегчая задачу обработки основного сигнала прохождения маркеров. Вычитание сигнала дальности можно производить как на первичном этапе (в аналоговом виде), так и во время цифровой обработки.
Наиболее простым с точки зрения вычислений является определение скорости вращения, то есть числа оборотов вала в минуту. Зная количество маркеров, можно определить время, за которое вал проходит один оборот, затем нетрудно вычислить количество оборотов в минуту (формула 1.1).
Figure 00000001
где t - время одного оборота, выраженное в тактах АЦП, Δt - длительность такта АЦП, выраженное в секундах, N - число оборотов в минуту.

Claims (3)

1. Датчик угла поворота, характеризующийся тем, что содержит диск с нанесенными на него маркерами, два вихретоковых датчика считывания и вихретоковый датчик коррекции расстояния со следующими соединениями: диск жестко закреплен на выступающем торце вала буксы ж/д колеса локомотива, на внешнем краю диска в области нанесения маркеров расположен 21 маркер, на расстоянии 4-5 мм от внешнего края диска, на кронштейне расположены вихретоковые датчики следующим образом: датчики маркеров над зоной маркеров в диаметральном направлении, а датчик коррекции вне зоны маркеров по радиусу к одному из датчиков маркеров, выходы всех вихретоковых датчиков соединены через схему обработки с микроконтроллером, причем на диск нанесен 21 маркер, ширина каждого выбрана таким образом, что равна зазору между ними, а зазор между первым и вторым маркерами удвоен.
2. Датчик по п. 1, характеризующийся тем, что диск выполнен из диэлектрического материала, маркеры - из токопроводящего материала.
3. Датчик по п. 1, характеризующийся тем, что диаметр диска равен посадочному месту механического датчика угла в буксе.
RU2019121575A 2018-12-29 2018-12-29 Датчик угла поворота RU2726287C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019121575A RU2726287C1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Датчик угла поворота

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019121575A RU2726287C1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Датчик угла поворота

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2726287C1 true RU2726287C1 (ru) 2020-07-10

Family

ID=71510329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019121575A RU2726287C1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Датчик угла поворота

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2726287C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201793U1 (ru) * 2020-10-26 2021-01-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Октябрь" Полумуфта датчика угла поворота для использования в сцеплении с пальцем буксового узла
RU2780547C1 (ru) * 2022-01-10 2022-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Горизонт" Датчик угла поворота

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1030823A1 (ru) * 1981-12-25 1983-07-23 Харьковский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.В.И.Ленина Формирователь импульсов углового положени коленчатого вала
DE4009007C2 (de) * 1989-03-22 1995-05-18 Fuji Heavy Ind Ltd Verfahren zum Erfassen des absoluten Lenkwinkels eines Lenkwinkelsensors für ein Fahrzeug
DE19927191A1 (de) * 1999-06-15 2000-12-21 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Korrektur eines Winkelfehlers eines Absolutwinkelgebers
RU2291411C9 (ru) * 2004-11-17 2007-07-10 Ярославский государственный технический университет Способ измерения неравномерности вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания
DE102013002358A1 (de) * 2013-02-08 2014-08-14 GM Global Technology Operations, LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware) Bedienschnittstelle für ein Kraftfahrzeug

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1030823A1 (ru) * 1981-12-25 1983-07-23 Харьковский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.В.И.Ленина Формирователь импульсов углового положени коленчатого вала
DE4009007C2 (de) * 1989-03-22 1995-05-18 Fuji Heavy Ind Ltd Verfahren zum Erfassen des absoluten Lenkwinkels eines Lenkwinkelsensors für ein Fahrzeug
DE19927191A1 (de) * 1999-06-15 2000-12-21 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Korrektur eines Winkelfehlers eines Absolutwinkelgebers
RU2291411C9 (ru) * 2004-11-17 2007-07-10 Ярославский государственный технический университет Способ измерения неравномерности вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания
DE102013002358A1 (de) * 2013-02-08 2014-08-14 GM Global Technology Operations, LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware) Bedienschnittstelle für ein Kraftfahrzeug

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201793U1 (ru) * 2020-10-26 2021-01-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Октябрь" Полумуфта датчика угла поворота для использования в сцеплении с пальцем буксового узла
RU2780547C1 (ru) * 2022-01-10 2022-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Горизонт" Датчик угла поворота

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2362616A (en) Pendulum compensator
CN101398313B (zh) 一种电机转子位置传感器及测量电机转子位置的方法
US10480580B2 (en) Bearing comprising an angular movement sensor
US10330496B2 (en) Sensor arrangement for detecting rotational angles on a rotating component in a vehicle
CN108693374B (zh) 传感器设备、***和方法
US10564008B2 (en) Inductive displacement sensors
KR102330201B1 (ko) 회전 샤프트들 및 커플링들의 매개변수들을 측정하기 위한 방법들 및 시스템들
JP2011107134A (ja) センサユニットを有するころ軸受け装置
CN111114338B (zh) 一种高速磁悬浮列车测速传感器及磁悬浮列车
CN104422384A (zh) 一种旋转状态检测装置和方法
RU2726287C1 (ru) Датчик угла поворота
CN101545915B (zh) 基于感应同步器多普勒效应的电机转速测量方法
US9518615B2 (en) Component part, device and method for determining an axial position of a component part and for determining a rotary speed of the component part
Engelberg et al. Eddy current sensor system for non-contact speed and distance measurement of rail vehicles
CN105547142A (zh) 用于探测在旋转构件处的旋转角度的传感器组件
CN111433568A (zh) 用于确定围绕至少一个旋转轴线旋转的旋转元件的至少一个旋转特性的传感器***
CN106258001A (zh) 用于检测配备有角位置传感器的同步机中的短路的方法
GB2455800A (en) Method and apparatus for monitoring the rotational speed of a shaft
US20210041269A1 (en) Method of measuring a position of a movable body relative to a fixed body
JP2018091683A (ja) 車輪径特定装置
CN112697438A (zh) 基于音轮的涡桨发动机桨距-相角-转速测量装置及方法
CN106644040B (zh) 一种基于多传感器的转轴扭振检测方法与装置
US11820409B2 (en) Method for producing movement information
US7152476B2 (en) Measurement of motions of rotating shafts using non-vibrating contact potential difference sensor
GB2455801A (en) Monitoring the rotational speed of a shaft